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Projetos de elementos de máquinas assunto 1 eniac

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1. 
Podem existir vários elementos em máquinas. Esses elementos são caracterizados por realizarem algumas ações como fixação, transmissão de esforços, movimentos, vibrações, etc. Os elementos de máquinas utilizados para fixação são?
Você acertou!
A. 
Parafuso, porca e arruela.
Os elementos previstos para fixação de elementos de máquinas e que podem ser de diversos tipos e modelos são os elementos aparafusados (parafuso, porca e arruela).
Resposta incorreta.
B. 
Coxins.
Os elementos previstos para fixação de elementos de máquinas e que podem ser de diversos tipos e modelos são os elementos aparafusados (parafuso, porca e arruela).
Resposta incorreta.
C. 
Correntes e correias.
Os elementos previstos para fixação de elementos de máquinas e que podem ser de diversos tipos e modelos são os elementos aparafusados (parafuso, porca e arruela).
Resposta incorreta.
D. 
Gaxetas, retentores, anéis O-Rings.
Os elementos previstos para fixação de elementos de máquinas e que podem ser de diversos tipos e modelos são os elementos aparafusados (parafuso, porca e arruela).
Resposta incorreta.
E. 
Buchas e rolamentos.
Os elementos previstos para fixação de elementos de máquinas e que podem ser de diversos tipos e modelos são os elementos aparafusados (parafuso, porca e arruela).
2. 
Existem vários itens importantes a serem verificados nas premissas de projeto de elementos de máquinas. Um desses itens é o:
Resposta incorreta.
A. 
tempo de realização do projeto de máquina.
É essencial saber exatamente o tempo de vida útil global da máquina. Isso será feito em relação aos tempos de vidas úteis calculados para cada elemento.
Resposta incorreta.
B. 
tempo de entrega do equipamento para o cliente.
É essencial saber exatamente o tempo de vida útil global da máquina. Isso será feito em relação aos tempos de vidas úteis calculados para cada elemento.
Você acertou!
C. 
tempo de vida útil da máquina.
É essencial saber exatamente o tempo de vida útil global da máquina. Isso será feito em relação aos tempos de vidas úteis calculados para cada elemento.
Resposta incorreta.
D. 
tempo de start-up do equipamento no cliente.
É essencial saber exatamente o tempo de vida útil global da máquina. Isso será feito em relação aos tempos de vidas úteis calculados para cada elemento.
Resposta incorreta.
E. 
tempo de fabricação da fundação do equipamento.
É essencial saber exatamente o tempo de vida útil global da máquina. Isso será feito em relação aos tempos de vidas úteis calculados para cada elemento.
3. 
Falhas de elementos de máquinas são originadas por esforços ou condições em que há um regime plástico envolvido no material. Qual é a análise que deve ser feita para verificar a ciclagem e o tempo de vida útil de um componente?
Resposta incorreta.
A. 
Flexão.
Uma das falhas que pode ocorrer é a fadiga de um componente. Então, ele deve ser dimensionado, testado ou simulado por elementos finitos para analisar a fadiga do elemento.
Resposta incorreta.
B. 
Flambagem.
Uma das falhas que pode ocorrer é a fadiga de um componente. Então, ele deve ser dimensionado, testado ou simulado por elementos finitos para analisar a fadiga do elemento.
Resposta incorreta.
C. 
Compressão.
Uma das falhas que pode ocorrer é a fadiga de um componente. Então, ele deve ser dimensionado, testado ou simulado por elementos finitos para analisar a fadiga do elemento.
Resposta incorreta.
D. 
Tração.
Uma das falhas que pode ocorrer é a fadiga de um componente. Então, ele deve ser dimensionado, testado ou simulado por elementos finitos para analisar a fadiga do elemento.
Você acertou!
E. 
Fadiga.
Uma das falhas que pode ocorrer é a fadiga de um componente. Então, ele deve ser dimensionado, testado ou simulado por elementos finitos para analisar a fadiga do elemento.
4. 
A simulação de elementos finitos é um dos recursos mais utilizados pelos projetistas CAE para eliminar custos de fabricação e falha de componentes antes de serem testados fisicamente. Sobre o método dos elementos finitos (MEF), o que deve ser definido em um software para análise de forma crescente?
Resposta incorreta.
A. 
Tipo de critério de análise, cálculo analítico da carga e tipo de esforço.
Na maioria dos programas computacionais comerciais, primeiramente, são definidos as propriedades do material, como o módulo elástico e o coeficiente de Poisson. A seguir, é determinado o tipo de análise, como por exemplo, a estática ou a modal; posteriormente, é determinada a malha. Depois, é definido as condições do contorno e, por último, o critério de ruptura (tresca, von Mises).
Resposta incorreta.
B. 
Condição de contorno, propriedades do material e tipo de esforço.
Na maioria dos programas computacionais comerciais, primeiramente, são definidos as propriedades do material, como o módulo elástico e o coeficiente de Poisson. A seguir, é determinado o tipo de análise, como por exemplo, a estática ou a modal; posteriormente, é determinada a malha. Depois, é definido as condições do contorno e, por último, o critério de ruptura (tresca, von Mises).
Resposta incorreta.
C. 
Tipo de esforço, tipo de análise e de malha.
Na maioria dos programas computacionais comerciais, primeiramente, são definidos as propriedades do material, como o módulo elástico e o coeficiente de Poisson. A seguir, é determinado o tipo de análise, como por exemplo, a estática ou a modal; posteriormente, é determinada a malha. Depois, é definido as condições do contorno e, por último, o critério de ruptura (tresca, von Mises).
Você acertou!
D. 
Propriedades do material, tipo de análise, malha, condição de contorno e tipo de critério de ruptura.
Na maioria dos programas computacionais comerciais, primeiramente, são definidos as propriedades do material, como o módulo elástico e o coeficiente de Poisson. A seguir, é determinado o tipo de análise, como por exemplo, a estática ou a modal; posteriormente, é determinada a malha. Depois, é definido as condições do contorno e, por último, o critério de ruptura (tresca, von Mises).
Resposta incorreta.
E. 
Malha, cálculo analítico da carga e condição de contorno.
Na maioria dos programas computacionais comerciais, primeiramente, são definidos as propriedades do material, como o módulo elástico e o coeficiente de Poisson. A seguir, é determinado o tipo de análise, como por exemplo, a estática ou a modal; posteriormente, é determinada a malha. Depois, é definido as condições do contorno e, por último, o critério de ruptura (tresca, von Mises).
5. 
Sobre as velocidades acentuadas nas máquinas, sabe-se que os esforços nos elementos de máquinas são diretamente relacionados a essas velocidades, então o que acontece no elemento de máquina quando o equipamento apresenta velocidade acentuada?
Resposta incorreta.
A. 
Tem menos esforço com contração do material.
Sabe-se que, com velocidades acentuadas, há de se ter os limites críticos das condições dos elementos no equipamento, então os elementos terão mais esforço e, também, sofrerão dilatação do material.
Resposta incorreta.
B. 
Tem menos esforço com dilatação do material.
Sabe-se que, com velocidades acentuadas, há de se ter os limites críticos das condições dos elementos no equipamento, então os elementos terão mais esforço e, também, sofrerão dilatação do material.
Você acertou!
C. 
Tem mais esforço com dilatação do material.
Sabe-se que, com velocidades acentuadas, há de se ter os limites críticos das condições dos elementos no equipamento, então os elementos terão mais esforço e, também, sofrerão dilatação do material.
Resposta incorreta.
D. 
Tem mais esforço com contração do material.
Sabe-se que, com velocidades acentuadas, há de se ter os limites críticos das condições dos elementos no equipamento, então os elementos terão mais esforço e, também, sofrerão dilatação do material.
Resposta incorreta.
E. 
Os esforços se mantêm equilibrados e não há alteração no elemento de máquina.
Sabe-se que, com velocidades acentuadas, há de se ter os limites críticos das condições dos elementos no equipamento, então os elementosterão mais esforço e, também, sofrerão dilatação do material.

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